JP2022540211A - 単相の自己析出型コーティング製剤 - Google Patents
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Abstract
本発明は、鉄(II)イオン、フッ化物イオン、少なくとも1つの連鎖移動剤、および少なくとも1つの分散型有機バインダー成分を含む、水性自己析出組成物に関し、ここで、該有機バインダー成分は、少なくとも1つの水分散性重合性(メタ)アクリル酸成分、および少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル成分を含む。
Description
本発明は、鉄(III)イオン、フッ化物イオン、少なくとも1つの連鎖移動剤、および少なくとも1つの分散型有機バインダー成分を含み、ここで、該有機バインダー成分は、少なくとも1つの水分散性重合性(メタ)アクリル酸成分;および少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル成分を含む、水性自己析出組成物に関する。
業界においてオートフォレティック浴とも称される、自己沈殿型組成物は、金属表面、通常は鉄表面の、金属部材の腐食防止プライマーコーティングとしての、または、例えば自動車産業における振動減衰部材のための金属-エラストマーコンパウンドの製造における接着性中間層としての、有機コーティングのために使用される。オートフォレティックコーティングは、ディップコーティング法であり、エレクトロディップコーティングとは対照的に、外部電流なしに、すなわち外部電圧源を印加することなく行われる。このような自己析出型組成物は、通常、金属カチオンの酸洗い除去のために、金属性表面と接触する際に薄い液状相で該部材表面に直接凝固する、有機樹脂又はポリマーの水性分散体である。凝固した樹脂粒子および/またはポリマー粒子による金属製表面の被覆は、金属溶解の低下をもたらし、該凝固プロセスが遅れ、最終的には終了し、このため層形成は自己制限的な性質である。
自己析出沈着の技術的実行は、浴組成物を常にモニタリングする必要がある。まず、沈着浴は、金属性表面との接触時に自己析出が十分に迅速かつ均一に生じるように調整しなければならない。したがって、ディップ浴中での分散体の安定性を永続的に確保しなければならない。さらに、沈着プロセス中にディップ浴から吸収されたカチオンの濃度は、水性分散体が全体として不安定になり凝固するため、浴特定の閾値レベルを超えて上昇させてはいけない。
自己析出浴から直接沈着された層は、ゼラチン様の粘稠度を有し、その熱処理は、有機バインダー成分の最終的な重合を誘発し、該重合は硬化剤によってさらに促進され得る。したがって、得られた重合性コーティングは、金属表面を腐食から保護し、機械的応力に耐えることができる。
有機バインダー成分として、一般的に、1成分系および2成分系を用いてよく、ここで、意図される用途、所望される機械的、物理的および光学的特性、ならびに、金属基材の特性に応じて、種々のタイプの有機重合性のモノマー化合物、オリゴマー化合物およびポリマー化合物が使用され得る。経済的には、一般的に複雑な製剤化が少ないため、1成分系が好ましい。アクリルポリマーは、有機1成分バインダー成分の一例である。アクリル系コーティングは、紫外線照射に対して安定ではあるが、十分に耐腐食性ではない。それぞれの硬化したコーティングの比較的低いガラス転移温度は、一般的に、良好な変形特性と関係しているが、不十分なブロック耐性ももたらす。さらに、アクリル系バインダー成分を含むフッ化水素酸含有型自己析出組成物は、安定性が低下し、限られた種類の色のみしか安定性及び収率を得ることができない。
米国特許出願公開第2006/0047085 A1号には、改善された接着性及び耐食性特性を有するリン酸化モノマーを用いて合成されたアクリル系ポリオールを含有する、金属コーティング組成物が開示されている。記載されたリン酸化モノマーは、完成されたコーティング組成物中に任意の適当な方法で組み込まれていてよい。しかし、好ましくは、フィルム形成性ポリマー(例えばアクリルポリオール)が、加熱反応器中でリン酸化モノマーを用いて合成される。他の適当なフィルム形成性ポリマーとしては、アクリルポリマー、ポリウレタンポリマー、ポリエステル、アルキド、ポリアミド、エポキシ基含有ポリマーなどが挙げられる。二成分系中での使用は特に好ましい。この開示された組成物は、スプレーオン適用が意図されるものである。
したがって、当技術分野において、可撓性でありながら付着性、対候性、特に耐食性のコーティングであって、種々の色があり、良好な耐ブロック性を有するコーティングを与える、経済的に有利で安定な自己析出組成物に対する要求が存在する。
驚くべきことに、水性自己析出組成物のアクリルポリマー系バインダー分に、特定のアクリル化モノ-およびジホスフェートエステルを組み込むことで、金属表面をコーティングするためのアクリルポリマー系自己析出組成物に関連する上記の技術的欠点が克服され、さらには、顕著で永続的なツヤを備えたコーティングが得られることがわかった。
したがって、第1の態様において、本発明は以下を含む水性自己析出組成物に関する:
a)フッ化物イオン;
b)鉄(III)イオン;
c)少なくとも1つの連鎖移動剤;および
d)水相中に分散した少なくとも1つの有機バインダー成分、
ここで、該有機バインダー成分は、少なくとも1つの水分散性、重合性(メタ)アクリル酸化合物;および、式:
[ここで、式(I)中、R1は場合により置換されたビニル基を表し;R2は二価の疎水性基を表し;各R3は、独立して、Hおよび式:
〔ここで、式(II)中、R1およびR2は式(I)について上記に定義した通りである〕
を有する基からなる群から選択される]
を有する、少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル化合物又はその塩を含む;ならびに
e)水。
a)フッ化物イオン;
b)鉄(III)イオン;
c)少なくとも1つの連鎖移動剤;および
d)水相中に分散した少なくとも1つの有機バインダー成分、
ここで、該有機バインダー成分は、少なくとも1つの水分散性、重合性(メタ)アクリル酸化合物;および、式:
を有する基からなる群から選択される]
を有する、少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル化合物又はその塩を含む;ならびに
e)水。
第2の態様において、本発明はさらに、金属表面のオートフォレティックコーティングのための、本明細書に記載の水性自己析出組成物の使用に関する。
別の態様において、本発明は、少なくとも1つのステップにおいて、金属表面と本明細書に記載の組成物とを接触させる、金属表面をオートフォレティックコーティングするための方法に関する。
さらなる別の態様において、本発明は、本明細書に記載の方法でコートされた金属製基材にも関する。
本発明の種々の実施形態を以下に記載するが、本発明はこれらに限定されない。これらの実施形態は、本発明の原理の単なる例示にすぎないと理解されるべきである。数多くの修正および適応は、本発明の範囲から逸脱することなく、当業者に容易に明らかとなるであろう。
本明細書で使用する「1つまたはそれ以上」は、少なくとも1つに関し、1、2、3、4、5、6、7、8、9またはそれ以上の参照される種を含む。同様に、「少なくとも1つ」は、1またはそれ以上、すなわち1、2、3、4、5、6、7、8、9またはそれ以上を意味する。本明細書において任意の成分に関して使用される「少なくとも1つ」は、分子の総数ではなく、化学的に異なる分子の数を表し、すなわち、参照される種の異なる種類の数を表す。
本明細書において、用語「a」および「an」および「少なくとも1つ」は、用語「1またはそれ以上」と同じであり、交換可能に使用することができる。
数値に関して本明細書において使用される「約」は、該値の±10%、好ましくは±5%を意味する。
組成物または製剤に関して本明細書に示される全てのパーセンテージは、そうでないことが明示的に示されない場合、組成物または製剤の総重量に対する重量%に関する。
本明細書において交換可能に使用される、「自己析出組成物(Autodeposition composition)」または「自己析出型組成物(self-precipitating composition)」は、金属製表面と接触すると、金属製表面上に有機-無機層が形成され得るようにその有機原料の凝固を誘発する組成物を意味すると理解されたい。適当な表面は、鉄、亜鉛およびアルミニウム、ならびにそれらの合金の表面、例えばスチール表面から選択してよい。粒子状水性組成物の不安定化を開始させ、それによって、コロイド状で溶解および/または分散した組成物成分の、金属製表面上での均質な形態での凝固を開始させるために、コートされる金属製表面の金属カチオンに対して、十分に高い溶液圧力が要求される。このようにして形成されたフィルムを熱硬化すると、金属製表面を腐食から保護する、有機-無機ハイブリットコーティングが得られる。
本発明の水性自己析出組成物は以下を含む:
(a)フッ化物イオン;
(b)鉄(III)イオン;
(c)少なくとも1つの連鎖移動剤;
(d)水相中に分散した少なくとも1つの有機バインダー成分;および
(e)水。
(a)フッ化物イオン;
(b)鉄(III)イオン;
(c)少なくとも1つの連鎖移動剤;
(d)水相中に分散した少なくとも1つの有機バインダー成分;および
(e)水。
本発明の組成物のフッ化物イオンの量は、遊離のフッ化物イオンと、水溶性化合物中にコンプレックス形態で結合されたものとの総量を意味すると理解される。フッ化物部分は、それぞれの金属製表面についての自己析出組成物の酸洗い速度を決定し、該組成物の粒子状原料の凝集が高い金属イオン含量でさえ防止され、その結果、全体的な自己析出浴のライフタイムが長くなるように、金属カチオンをさらにマスクする。金属製表面での酸洗い速度を高め、金属製表面の非常に近接での凝集を促進するために、本発明の自己析出組成物におけるフッ化物イオン:鉄(III)イオンのモル比は、少なくとも2:1であることが好ましい。特定の実施形態によれば、フッ化物イオン:鉄(III)イオンのモル比は、少なくとも3:1である。
しかし、本発明の組成物におけるフッ化物イオン:鉄(III)イオンのモル比は、そうでなければ金属製表面が腐食し得り、その結果、表面が過度に粗くなり得るため、好ましくは6以下:1であるべきであり、特に4以下:1であるべきである。
本発明の組成物に含まれる鉄(III)イオンの合計割合は、元素鉄に基づいて、好ましくは少なくとも0.02重量%であるが、好ましくは0.3重量%以下、特に好ましくは0.2重量%以下である。鉄(III)イオンの好ましい最小量がこれらの値を顕著に下回る場合、本発明の組成物の酸化電位は非常に低く、その結果、粒子状原料の析出速度の遅れがもたらされる。自己析出における変化および/またはその阻害は、不均一なコーティングの発達ももたらし得る。鉄(III)イオンの濃度が高すぎる場合、処理対象の金属製表面に激しい攻撃がもたらされ得り、そのため、表面が過度に粗くなり得る。さらに、このような組成物は、比較的低い割合のマスキングフッ化物イオンでさえ、鉄(III)塩の沈殿および粒子部分の凝集の影響を受けやすい傾向がある。
酸化電位を維持する、またはさらに高めるために、水性組成物は、酸化剤、好ましくは過酸化水素を追加的に含有し得る。鉄(II)イオンは対応する鉄(III)イオンよりも、フッ化物含有組成物中に分散した粒子状原料の安定性の大幅な低下をもたらすため、例えば過酸化水素などの酸化剤の添加は、鉄(II)イオンから鉄(III)イオンへの変換のために、鉄含有表面の処理において特に重要であり得る。
本発明の水性自己析出組成物の有機バインダー成分は、その第1成分として、少なくとも1つの水分散性の重合性成分を含む。本発明によれば、該水分散性の重合性成分は、(メタ)アクリル酸重合体の形態であり、言い換えると、(メタ)アクリル酸(エステル)オリゴマーおよび(メタ)アクリル酸(エステル)重合性化合物からなる群から選択され得る。
本発明の水性自己析出組成物の有機バインダー成分は、第2成分として、式:
[ここで、式(I)中、R1は場合により置換されたビニル基を表し;R2は二価の疎水性基を表し;各R3は、独立して、Hおよび式:
〔ここで、式(II)中、R1およびR2は式(I)について上記に定義した通りである〕
を有する基からなる群から選択される]
を有する、少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル成分、またはそれらの塩を含む。
を有する基からなる群から選択される]
を有する、少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル成分、またはそれらの塩を含む。
いくつかの実施形態において、式(I)中、少なくとも1つのR3はHである。
いくつかの実施形態において、R1は、CH2=CH-、CH2=C(CH3)-およびCH(COOH)=CH-からなる群から選択される。特定の実施形態において、R1は、CH2=CH-およびCH2=C(CH3)-からなる群から選択される。
本発明の特定の実施形態において、有機バインダー成分は、R3が式(II)の基である式(I)による、少なくとも1つのアクリル化ジホスフェートエステル成分、またはその塩を含み、ここで、式(I)中のR1は式(II)中のR1と同じであり、式(I)中のR2は式(II)中のR2と同じである。
種々の実施形態において、上記の式(I)において、二価の疎水性基は以下から選択される:
(i)式:
[ここで、式(III)中、R4およびR5は独立して、Hおよびメチルからなる群から選択され;mおよびnは独立して0~60の整数を表し、ここで1≦m+n≦60である]
を有するポリオキシアルキレン基;および
(i)式:
[ここで、式(IV)中、R6は直鎖状C2-C10アルキレン基である]
を有する直鎖状アルコキシ基。
(i)式:
を有するポリオキシアルキレン基;および
(i)式:
を有する直鎖状アルコキシ基。
特定の実施形態によれば、上記の式(III)において、mおよびnは独立して、0~50の整数を表し、ここで、1≦m+n≦50である。いくつかの実施形態において、上記の式(III)において、オキシプロピレン単位:オキシエチレン単位のモル比は、少なくとも3:1である。いくつかの他の実施形態において、オキシプロピレン単位:オキシエチレン単位のモル比は、少なくとも4.1である。さらに別の実施形態において、オキシプロピレン単位:オキシエチレン単位のモル比は、少なくとも5:1である。
他の実施形態によれば、上記の式(IV)において、R6は8個以下の炭素原子を有する直鎖状アルキレン基であり、言い換えると、上記の式(IV)において、R6は好ましくは直鎖状C2-C8アルキレン基を表す。
本発明の水性自己析出組成物の有機バインダー成分は、上記に定義するような少なくとも1つの水分散性の重合性成分、および、上記に定義するような少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル成分を、コポリマー化形態で含む。言い換えると、少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル成分は、有機バインダー成分の他の重合性成分(すなわち少なくとも1つの水分散性の重合性成分)中に共重合され/有機バインダー成分の他の重合性成分(すなわち少なくとも1つの水分散性の重合性成分)とのラジカル架橋を受け、水分散性の重合性粒子を形成する。
根本となる発明は、特に、バインダー物質としてのアクリル系分散体に基づく自己析出浴においてしばしば観察される、顕著かつ永続的なツヤの損失に対処している。したがって、本発明のより好ましい実施形態において、有機バインダーは、有意な量のエポキシ樹脂を含まず、そのため、本発明の自己析出組成物の分散型粒子部分の1グラム-当量のエポキシを含有する重量(グラム)であるエポキシ重量当量(EEW)は、好ましくは1未満、より好ましくは0.1未満、さらに好ましくは0.01未満である。エポキシ重量当量を決定するために、100gの臭化テトラエチルアンモニウムを400mLの氷酢酸に溶解させる必要がある。分散体の分散粒子部分約1gを、150mLのフラスコ中、10mLの塩化メチレンに溶解させる。次いで、該粒子部分を含有するフラスコに、上記の臭化テトラエチルアンモニウム溶液10mLを加える。同フラスコに、7滴のクリスタルバイオレット指示薬を添加し、よく撹拌し、0.1Nの過塩素酸溶液に対して、鮮明な青から緑への終点変化まで滴定する。本発明の自己析出組成物の分散型粒子部分は、自己析出浴を、10kDのサイズのノミナル分子量カットオフを有する膜を用いて20℃で限外ろ過することによって残余分として得られ、その後これを、105℃の乾燥炉で、一定質量になるまで乾燥させる。
本発明の水性自己析出組成物のさらなる成分は、少なくとも1つの連鎖移動剤である。連鎖移動剤は当技術分野において知られており、通常、ポリマー(すなわちそれぞれの重合性高分子)の分子量および多分散性の両方を制御するための手段として、重合プロセスにおいて用いられている。本発明に関連して使用するに適当な連鎖移動剤は、例えば、ATRP法において通常使用される連鎖移動剤;ジチオエステル、チオカルバメートおよびキサンテートなどのRAFT法において通常使用される連鎖移動剤;(2,2,6,6-テトラメチルピぺリジン-1-イル)オキシルなどのSFRP法において通常使用される連鎖移動剤;ドデシルメルカプタンなどのチオール;tert-ブチルアルコールなどの第2級アルコール;および、四塩化炭素などのハロカーボンからなる群から選択してよい。上記の連鎖移動剤のリストは、単なる例示であり、何ら限定するものではないと理解される。
本発明の水性自己析出組成物は、顔料および/または水溶性着色剤をさらに含んでよい。
本発明の文脈において、用語「顔料」は、顔料についてのDIN 55943に該当する水不溶性の粒子成分を表す。本発明の文脈において、その成分が、pH7の水相中、20℃で、1mM未満、好ましくは0.1mM未満の平衡濃度を有する顔料は、水不溶性であるとみなされる。
特定の実施形態によれば、本発明の水性自己析出組成物は、本明細書で定義されるように、少なくとも1種の粒子状顔料物質を含む。
本発明の文脈において、粒子状顔料物質は、10μm以下、好ましくは5μm以下のD90値を有するものが好ましい。D90値は、粒子組成の90体積%の粒子が、記載した粒子サイズより小さいことを示す。このような値は、動的光散乱法により測定することが可能な体積加重累積粒子サイズ分布から決定することができる。
特定の実施形態によれば、粒子状顔料物質の粒子サイズは10μm未満(すなわち、DIN EN 21 524に従うグラインドメーター値)であり、1μmより大きい。
本発明の組成物において使用するに適当な顔料物質および溶解性着色剤は、当技術分野において知られており、例えば、最終製品、すなわちオートフォレティックコートされた金属表面に所望される色に応じて、選択してよい。適当な材料の例としては、カーボンブラック、フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーン、キナクリドンレッド、ハンザイエロー、および/またはベンジジンイエロー顔料などが挙げられる。
本発明の組成物での使用に適当な顔料物質は、例えば、少なくとも1つの金属元素および/または半金属元素の酸化物、炭酸塩、硫酸塩およびリン酸塩から、および/または、カーボンブラックおよび金属から選択してよく、好ましくは負の電気化学的標準電位を有する金属から選択してよい。これらの化合物は、金属または半金属元素であるケイ素、チタン、ジルコニウム、亜鉛、クロム、マンガン、鉄、マグネシウム、カルシウムおよびバリウムの少なくとも1つの、対応する水不溶性塩から好ましくは選択される。
着色顔料の例としては、カーボンブラック、好ましくは5重量%より多い酸素を有する酸化修飾カーボンブラック、二酸化チタン、硫酸バリウム、および酸化亜鉛から選択される、黒及び白の顔料が挙げられる。
適当な有機着色付与顔料の例は、モノアゾ顔料、ジスアゾ顔料、アントラキノン顔料、ベンズイミダゾール顔料、キナクリドン顔料、キノフタロン顔料、ジケトピロロピロール顔料、ジオキサジン顔料、インダントロン顔料、イソインドリン顔料、イソインドリノン顔料、アゾメチン顔料、チオインジゴ顔料、金属錯体顔料、ペリノン顔料、ペリレン顔料、フタロシアニン顔料、およびアニリンブラックである。
特定の実施形態によれば、水性自己析出組成物は、上記に定義するように、少なくとも1種の粒子状顔料物質を含む。
いくつかの実施形態によれば、US 2011/0311827 A1に開示されるように、粒子状顔料物質を、顔料部分およびバインダー部分から構成される水分散性顔料-バインダー粒子の形態で用いてもよい。いくつかの実施形態によれば、該顔料-バインダー粒子のバインダー部分は、少なくとも1つの反応性アニオン性乳化剤を含有してよく、これは、本発明の式(I)に従う、アクリル化モノ-またはジホスフェートエステル成分から選択してよい。
全体として、本発明の組成物の分散粒子部分は、好ましくは少なくとも1重量%、特に少なくとも3重量%の量であることが好ましい。1重量%より低い分散型バインダー有機バインダー成分の含量は、場合により顔料-バインダー粒子の形態である、粒子状顔料物質の、自己析出組成物が金属製表面に接する際の前記粒子状成分の自己析出を妨げる。オートフォレティックコーティング浴の取扱性および適用を容易にするために、該粒子部分は好ましくは30重量%を超えない。
本発明による組成物の追加の任意成分としては、例えば、これらに限定されないが、金属製表面でのコーティングのフィルム形成を改善する、グリコールエーテルおよびアルコールエステルなどの流動剤、ならびに、泡抑制剤が挙げられ、これらは好ましくは非イオン性界面活性剤に基づく。
本発明の別の主題は、金属表面をオートフォレティックコーティングするための、本明細書に記載されるような水性自己析出組成物の使用である。
本発明はさらに、金属表面をオートフォレティックコーティングするための方法に関し、ここで、少なくとも1つのステップにおいて、金属表面を、本明細書に記載するような水性自己析出組成物と接触させる。本発明の方法において、洗浄され、脱脂された金属製表面、すなわち有機性不純物が除去された金属製表面を、本発明の組成物と接触させる。本発明の文脈において、鉄、亜鉛および/またはアルミニウム表面、ならびにこれらのそれぞれの合金(例えばスチール表面など)から選択される金属製表面を使用することができる。組成物は、好ましくは浸漬法またはスプレー法において各要素の金属製表面と接触され、ここで、表面のより均一な湿潤が実現され得るため、浸漬法がとりわけ好ましい。
鉄を含む表面が処理される、本発明による浸漬法において、酸化還元電位を、水性自己析出組成物中における鉄(II)イオン:鉄(III)イオンの割合の指標として用いてよく、これは、可能な限り最大の浴安定性が達成できるように過酸化水素を添加することによって調整してよい。酸化還元電位は、例えば白金などの不活性金属電極で測定した酸化還元系の電気化学的平衡電位である。
好ましい一実施形態において、本発明の組成物を金属製表面と接触後に、リンシング工程を間に行うか、または行わずに、反応性リンシングを行う。
このような反応性リンシングは、本発明の方法によりコートされた金属製表面を腐食からさらに保護するため、非架橋型コーティングのパッシベーション後処理に相当する。反応性リンシングは、本明細書に記載の組成物を用いる金属表面の処理の直後に行われる、すなわち、その間にリンシング工程を行うか、または行わずに行われるが、いずれの場合においても、コーティングの硬化の前に行われる。
コーティングのフィルム形成は、本発明の組成物と金属製表面との接触の直後のいずれか、すなわち、間にリンシング工程を行うか又は行わない場合のいずれかに起こり得るか、または、反応性リンシングを行った後にのみ、コーティングが硬化する。硬化温度は、好ましくは少なくとも90℃~250℃以下の範囲である。
本明細書に記載の方法によってコートされた金属製基材は、本発明のさらなる別の主題である。本発明のいくつかの実施形態において、金属製表面は、鉄表面、亜鉛表面、アルミニウム表面、および前述の金属の1種またはそれ以上の金属合金表面から選択され得る。いくつかの実施形態によれば、金属表面はスチール表面である。
本明細書に記載の自己析出組成物は、経済的に有利であり、安定であり、展性がありながら付着性があり、耐候性であり、特に、良好なブロック耐性ならびに顕著で永続的なツヤを備えた、種々の色の耐腐食性コーティングである。
明確にするために、別個の実施形態の文脈において記載される本発明の特定の特徴は、単一の実施形態において組み合わせて提供してもよいことが理解される。反対に、簡潔にするために1つの実施形態の文脈において記載された本発明の種々の特徴は、別個にまたは任意の適当なサブコンビネーションにおいても提供され得る。用語「含む(comprises)/含む(comprising)」および用語「有する(having)/含む(including)」は、本発明に関して本明細書で使用される場合、記載された特徴、整数、ステップまたは構成要素の存在を特定するために使用されるが、1つまたはそれ以上の他の特徴、整数、ステップ、構成要素またはその群の存在または追加を排除するものではない。
Claims (11)
- 以下:
(a)フッ化物イオン;
(b)鉄(III)イオン;
(c)少なくとも1つの連鎖移動剤;
(d)水相中に分散した少なくとも1つの有機バインダー成分、ここで、該有機バインダー成分は、少なくとも1つの水分散性、重合性(メタ)アクリル酸化合物;および、式:
を有する基からなる群から選択される]
を有する、少なくとも1つのアクリル化モノ-またはジホスフェートエステル化合物、またはその塩を含む;ならびに
(e)水
を含む、水性自己析出組成物。 - 式(I)中のR1は、CH2=CH-、CH2=C(CH3)-およびCH(COOH)=CH-からなる群から選択される、請求項1に記載の組成物。
- フッ化物イオンは、フッ化物イオン:鉄(III)イオンのモル比が少なくとも2:1の量である量で存在する、請求項1または2に記載の組成物。
- 水分散性(メタ)アクリル酸化合物は、(メタ)アクリル酸(エステル)オリゴマーおよび(メタ)アクリル酸(エステル)重合性化合物からなる群から選択される、請求項1~4のいずれかに記載の組成物。
- 連鎖移動剤は、ATRP法において使用される連鎖移動剤;ジチオエステル、チオカルバメートおよびキサンテートなどのRAFT法において使用される連鎖移動剤;(2,2,6,6-テトラメチルピぺリジン-1-イル)オキシルなどのSFRP法において使用される連鎖移動剤;ドデシルメルカプタンなどのチオール;tert-ブチルアルコールなどの第2級アルコール;および四塩化炭素などのハロカーボンからなる群から選択される、請求項1~5のいずれかに記載の組成物。
- 少なくとも1つの重合開始剤をさらに含む、請求項1~6のいずれかに記載の組成物。
- 少なくとも1種の粒子状顔料物質をさらに含む、請求項1~7のいずれかに記載の組成物。
- 金属表面のオートフォレティックコーティングのための、請求項1~8のいずれかに記載の水性自己析出組成物の使用。
- 少なくとも1つのステップにおいて、金属表面と請求項1~8のいずれかに記載の組成物とを接触させる、金属表面をオートフォレティックコーティングするための方法。
- 請求項10に記載の方法でコートされた金属製基材。
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